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电极混合物、其制备方法以及包含其的二次电池

本发明的电极混合物包含:电极活性材料;粘合剂;和导电材料。当对所述电极混合物的横截面成像,使得将在多个分割像素中用所述导电材料100%填充的像素认为是凝聚像素并且将通过对凝聚像素进行计数而得到的值认为是团聚程度时,所述电极混合物中的所述导电材料在所述电极混合物深度方向上的团聚程度具有小于3.0的标准偏差。如上所述的电极混合物包括均匀分布在其中的导电材料,由此具有低的电极电阻。因此,所述电极混合物能够提高已经应用了所述电极混合物的锂二次电池的输出和寿命性能。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
二次电池用正极活性材料和包含其的二次电池

本发明提供一种二次电池用正极活性材料和包含所述正极活性材料的二次电池,所述正极活性材料包含在包含锂复合金属氧化物的核的表面上的含有碱金属氧化物和碱土金属氧化物的非晶态玻璃的表面处理层,由此降低湿气反应性,从而防止由湿气导致的所述正极活性材料的劣化和在驱动电池时气体的产生。

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电池组电池、电池组模块和所述电池组模块的应用

本发明涉及一种电池组电池、尤其锂离子电池组电池,所述电池组电池具有:棱柱形的电池组电池壳体(6),所述电池组电池壳体容纳所述电池组电池(2)的电化学组件,所述电池组电池此外具有被构造用于提高热传导能力的热均衡元件(8),所述热均衡元件如此布置在所述电池组电池壳体(6)的最小侧面(64)上,使得所述最小侧面(64)的未被所述热均衡元件(8)所覆盖的区域(9)至少部分地包围所述热均衡元件(8)。

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化学蓄热造粒体及其制造方法

本发明提供在100~350℃的低温区域引起脱水吸热反应、并且高强度的化学蓄热造粒体。一种化学蓄热造粒体,其特征在于,其是以选自镁的氧化物、镁的氢氧化物、镁的复合氧化物及镁的复合氢氧化物中的至少1种化合物、选自锂化合物、钾化合物及钠化合物中的至少1种化合物、以及碳化合物为主成分而构成的化学蓄热造粒体,化学蓄热造粒体中的碳含量为12~35质量%的情况下,相对于前述化学蓄热造粒体中的Mg在0.1~50mol%的范围包含Li、K、和/或Na,进而前述镁的复合氧化物及镁的复合氢氧化物相对于Mg在1~40mol%的范围包含选自Ni、Co、Cu及Al中的至少1种元素,在100~350℃的低温区域中表现出脱水吸热反应优异的耐久性。

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炔基化16-取代-17-酮基类固醇的方法

本发明涉及一种通过使用甲硅烷基保护的锂乙炔化物处理、然后进一步脱甲硅烷基化而将16‑亚甲基‑17‑酮基类固醇乙炔基化为相应的16‑亚甲基‑17α‑乙炔基‑17β‑羟基类固醇的方法。所获得的产物可用作为制备数种制药学活性试剂的中间体,例如Nestorone®或醋酸美仑孕酮。

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电致变色装置
电致变色装置 1088     
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本发明提供了一种电致变色装置。先前的电致变色装置常常存在可靠性差和性能差的问题。一些问题是由装置不恰当的设计和构造引起。为改良装置的可靠性,电致变色装置的两层,即反电极层与电致变色层各自可经制造以包括规定量的锂。此外,电致变色装置可进行多步热化学调整操作以改良性能。另外,谨慎选择电致变色装置的一些组件的材料和形态,以改良性能和可靠性。在一些装置中,装置的所有层都是完全固体和无机的。

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包装电极体及其制造方法

依据本发明一实施方式的包装电极体,其为使用电极叠层方式制造并用于二次电池的电极体,包括:具有可可逆性地吸留及放出锂离子的电极活性物质的覆层及无纹突出部的电极板;仅使所述无纹突出部露出,覆盖所述电极板两面的第一隔离膜及第二隔离膜;及位于所述电极板的周围至少一部分上的所述第一隔离膜或所述第二隔离膜中任意一个的外面,使所述第一隔离膜和所述第二隔离膜贴紧的绝缘性高分子胶片。所述绝缘性高分子胶片的两面无需有粘贴成分。

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固态电池电极
固态电池电极 822     
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描述了固态电池、电池组件和相关构造方法的实施例。这尤其包括固态可再充电电池电极的一个或多个实施例,其中基于锂的活性材料微粒通过诸如LiPON、Li2O-MoO3、U2O-W3O、LiBR-Li2O-WO3、或LiBr-Li2O-B2O3-P2O5等低熔融温度无机固态电解质结合在一起。活性粉末材料和固态电解质在低于600℃的温度下被结合在一起以形成电极。这还包括具有低熔融温度电解质组分的复合隔膜的一个或多个实施例。描述了用于制造固态电池和电池组件的方法的各实施例。这些方法包括共挤、热压和辊铸。

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非水电解质二次电池用负极

作为锂二次电池的负极活性物质使用含硅的材料时,由于合剂层与集电体的密合性不充分,因膨胀收缩而导致集电性降低、循环特性降低。一种负极,其特征在于,其具备集电体、含有第1活性物质颗粒和粘结剂的第1合剂层以及含有第2活性物质颗粒和粘结剂的第2合剂层,前述第1合剂层设置在前述集电体上,前述第2合剂层设置在前述第1合剂层上,前述第1活性物质颗粒和前述第2活性物质颗粒含有Si,前述第2合剂层具备柱部,前述第2合剂层的充电时的膨胀率大于前述第1合剂层的充电时的膨胀率,前述第1合剂层的导电率大于前述第2合剂层的导电率。

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用于粉末形式材料的热处理装置以及对应的热处理方法

本发明涉及一种用于粉末形式材料的热处理装置,该装置包括一个具有加热区的热处理炉(2)以及一个淬火储箱(3)。该淬火储箱(3)包括至少部分地填充有多个预冷却的固体元件的一个容器(10),并且该热处理炉是以可移动的方式安装的以允许该热处理炉(2)的内容物被转移至该淬火储箱(3)。本发明还涉及对应的热处理方法并且涉及该方法在制造层状氧化锂锰镍镁中的应用。

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具有改良的耐腐蚀性能的钎焊预焊剂涂料

用于通过钎焊制造部件的预焊剂涂料,特别是用于制造铝部件的换热器,所述预焊剂涂料包括一种或多种焊剂和填充材料。该涂料由以下构成:氟化铝钾K1-3AlF4-6、三氟锌酸钾KZnF3、氟化铝锂Li3AlF6形式的一种或多种焊剂,金属Si颗粒、Al-Si颗粒和/或氟硅酸钾K2SiF6形式的填充材料,氧化铝和/或形成钎焊后陶瓷层的其他合适氧化物或材料形式的添加剂,并且还包括溶剂和粘结剂,所述溶剂和粘结剂包含至少10重量%的合成树脂,所述合成树脂的主要成分是基于甲基丙烯酸酯均聚物或甲基丙烯酸酯共聚物。

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电极、二次电池、电池组、电动车辆以及电力储存系统

本公开提供了一种电极、二次电池、电池组、电动车辆以及电力储存系统,所述二次电池包括:正极;负极;以及非水电解液,其中,所述正极包括具有橄榄石型晶体结构的第二含锂化合物,使用X射线光电子谱学通过正极的表面分析获得的氧1s的光电子谱包括第三峰值和第四峰值,所述第三峰值在键能等于或大于530电子伏并且小于533电子伏的范围内具有顶点,并且所述第四峰值在键能从533电子伏到536电子伏(包括533电子伏和536电子伏)的范围内具有顶点并且具有比第三峰值的谱强度更小的谱强度,并且在第三峰值的谱强度ID与第四峰值的谱强度IE之间的比率IE/ID大于1/4。

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液化气运输车
液化气运输车 719     
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本发明提供一种液化气运输车,即使在用于储藏由液化气运输车运输的液化气的储藏场所不能确保电力,也能够利用搭载于上述液化气运输车自身的电动泵将液化气转移至上述储藏场所的储藏罐,并且,不需要对搭载的液化气容纳罐、上述储藏罐的内压进行升降。该液化气运输车是如下的液化气运输车:在包括用于容纳液化气的罐(T)和用于将该罐(T)内的上述液化气向外部输出的电动泵(P)的液化气运输车上搭载有用于驱动上述电动泵(P)的锂离子二次电池(B2)、电容器等电源。

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玻璃基板、使用该玻璃基板的信息记录介质以及该玻璃基板的制造方法

一种玻璃基板,具有以下特征:使用化学强化处理液在玻璃原材料的表面形成有包括钾离子交换层和压缩应力层的强化层,所述玻璃原材料含有锂,所述压缩应力层的厚度为所述钾离子交换层的厚度的35倍以上且100倍以下。该玻璃基板即使在严酷的温度环境使用的情况下耐冲击性也优良,且即使在使用于高记录密度的硬盘驱动器的情况下,因离子溶出导致的后生错误的产生频度也少。

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制备表面改性的电极材料的方法

本发明涉及制备电极材料的方法,其特征在于将包含锂和至少一种过渡金属作为阳离子的混合氧化物用至少一种硫或磷的含氧有机化合物或者硫或磷的含氧有机化合物的相应碱金属或铵盐,或者硫或磷的含氧化合物的全烷基化衍生物处理。

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用于保护胶粘剂的衬
用于保护胶粘剂的衬 956     
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在用于保护胶粘剂的衬的情况中,应增强对于源于环境的渗透物和在卷绕或堆叠和其它加工步骤中包含的渗透物的保护效果。这种增强通过提供衬来实现,所述衬包含至少一个阻粘剥离层和至少一个能够吸着至少一种可渗透物质的吸取材料层,所述吸取材料选自锂、铍、硼、钠、镁、硅、钾、钙、锰、铁、镍、锌、稼、锗、镉、铟、铯、钡、氧化硼、氧化钙、氧化铬、氧化锰、氧化铁、氧化铜、氧化银、氧化铟、氧化钡、氧化铅、氧化磷、氢氧化钠、氢氧化钾、金属盐、金属氢化物、单羧酸和多羧酸的酸酐、连二亚硫酸钠、卡巴肼、抗坏血酸盐、没食子酸、沸石、碳纳米管、活性炭和碳二亚胺以及上述物质中的两种或更多种的混合物。

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蓄电池管理系统和蓄电池系统

本发明涉及一种用于监测和调节能够再充电的蓄电池、尤其是锂离子蓄电池的运行的调节电路,该蓄电池包括相互连接的多个蓄电池单池(1),这些蓄电池单池(1)能够通过至少一个开关元件(2)与该蓄电池的至少一个电极连接端(3)电解耦,其中,该调节电路具有至少一个第一单池监测装置(4)和至少一个第二单池监测装置(5),其分别被构造为,获取至少一个蓄电池单池(1)的运行参数并向控制装置转发该运行参数,并且其中,该至少一个单池监测装置(4)通过第一接口(7)与第一控制装置(12)相连接且该至少一个第二单池监测装置(5)通过第二接口(8)与第二控制装置(13)相连接,其中,该第一控制装置(12)被构造为,通过分析所接收的运行参数确定多个蓄电池特性,并且其中,该第二控制装置(13)被构造为,控制该至少一个开关元件(2)。本发明还涉及一种具有根据本发明的调节电路的蓄电池系统。

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铝-聚(芳醚酮)层压件、其制造方法以及包括层压件的制品

一种具有优异结合强度的层压件,该层压件包括:回火铝层,该回火铝层包含量为95wt%至小于99wt%的铝以及总量为至少0.5wt%的钴、铜、锂、镁、锰、镍、铂和硅中的至少之一;以及聚(芳醚酮)层,其中至少一部分层和聚(芳醚酮)层直接接触。

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电池系统
电池系统 893     
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本发明提供一种电池系统,该电池系统将空气作为正极活性物质,并将金属物质作为负极活性物质,其中,包括:所述金属物质的薄膜;一对卷线筒,各端部连接于所述薄膜;电极,位于所述各卷线筒之间的薄膜路径附近;熔解液,位于所述电极的下游,用于熔解在发电时被酸化的金属物质。作为金属物质可以采用镁、铝、锌、锂、铁等,作为电极可以采用铜电极,而作为熔解液可以采用盐酸液、硫酸液、醋酸液。还可以通过配备一对连接着所述薄膜的卷线筒,从而将其构成为卡盘类型。

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具有受控枝晶生长的可再充电碱金属和碱土电极及其制造和使用方法

一种用于延长电池寿命的装置,包括:电极,其具有金属部分,其中,所述金属部分选自包括锂、钙、镁、钠、钾及其组合的组;电解质可渗透膜;以及设置在所述电极与膜之间的金属枝晶晶种材料。所述电极、膜和金属枝晶晶种材料位于电解质基质中。至少一个枝晶从所述电极朝向所述电解质可渗透膜延伸,结合从所述枝晶晶种材料延伸的至少一个枝晶。

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烧结体及其制造方法
烧结体及其制造方法 760     
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一种烧结体,其含有:选自铟、锌和锡中的至少一种金属原子,选自铯、钾和锂中的至少一种碱金属原子,和氧原子,且(碱金属原子)/(金属原子+碱金属原子)所示原子比为0.1~80原子%。

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烟火电流发生器
烟火电流发生器 923     
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本发明涉及到一种由阳极和阴极组成的烟火电流发生器,阳极由含有过量燃料的烟火装料组成,阴极由含有过量氧化剂的烟火装料构成,所述阳极和阴极由一隔膜分隔,此发生器的特征在于阳极、阴极和隔膜含有石棉作为粘合剂,并且以最大尺寸与厚度的比例为20—130构成,其中在阳极和阴极中的燃料是锆,隔膜由氟化锂、碱土金属氟化物或它们的混合物构成。

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电化学元件用电极及使用其的电化学元件

本发明的电化学元件用电极的特征在于,是具有含有由下述一般通式:Li1+xMO2(1)所表示的含锂复合氧化物作为活性物质的电极合剂层的电化学元件用电极,上述一般通式(1)中,-0.3≤x≤0.3,且M表示包括Ni、Mn及Mg的元素群,相对于构成M的总元素数,上述元素群M中所含有的Ni、Mn和Mg的元素数的比例以mol%单位分别表示为a、b和c时,则70≤a≤97、0.5

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用于监测电池组中的老化单体的性能变化的方法和系统

本发明提供一种对随着锂离子电池单体的老化其充电状态与开路电压(SOC-OCV)曲线的变化进行建模的方法。在电池组充电期间,对电池单体收集电压和电流数据。一组状态等式被用于基于随时间变化的充电电流曲线来确定阴极半单体的化学计量和充电状态。然后,利用误差函数的参数回归/优化,使用电压和电流数据、以及阴极半单体的化学计量和充电状态来估计阳极处的最大和最小固体浓度值。利用所计算的阴极和阳极处的化学计量情况,可以确定单体的容量和新的SOC-OCV曲线。

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非水电解液二次电池用正极、其制造方法及使用其的电池

本发明的目的在于提供非水电解液二次电池用正极、其制造方法及使用其的电池,该非水电解液二次电池用正极能够通过提高正极的柔软性而提高生产率,并且,能够提高充电保存特性等电池特性。正极(1)在正极集电体的至少一个面上形成有正极合剂层,该正极合剂层中含有正极活性物质、水系粘结剂和导电剂,其特征在于,作为上述正极活性物质,使用表面上附着有铒化合物的锂过渡金属复合氧化物,并且,作为上述水系粘结剂,使用胶乳橡胶。

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高性能玻璃陶瓷和用于制备高性能玻璃陶瓷的方法

本发明涉及高性能玻璃陶瓷及用于制备所述玻璃陶瓷的方法。作为初始材料使用可为锂-铝-硅酸盐(LAS)的玻璃或玻璃陶瓷,所述玻璃或玻璃陶瓷具有如下以重量%计的极限值范围内的组成:60-73SiO2、15-25Al2O3、2.2-5Li2O、0-5CaO+SrO+BaO、0-5TiO2、0-5ZrO2、>0-4ZnO、0-3Sb2O3、>0-3MgO、0-3SnO2、0-9P2O5、0-1.5As2O3、>0-1Na2O、>0-0.5K2O、0-1.2Na2O+K2O和0-1着色氧化物。坯体经历如下热处理以陶瓷化:-以>15K/min的加热速率从室温至660℃(例如以58K/min在11分钟之内进行);-直到约20分钟的处理时间,将加热速率缓慢降低至0;-在790℃30分钟恒定;-以>10K/min(例如30K/min)加热至最大温度(1080-1300℃);-在最大温度下无保持时间;-以15-350K/min的冷却速率冷却至400℃;-冷却至室温。在调温过程中,优选用具有小于10秒反应时间的传感器记录工件处的温度。因此,炉以至多10秒的反应时间调节温度。如此制备的LAS-玻璃陶瓷在特别是未进行后处理状态或深加工状态下,长处在于:在落球试验中的大于15cm(例如56±13cm)的高抗冲击性、根据DIN?12116的1级或2级(例如1级)的耐酸性以及700℃以上的抗温差性(TUF)。这种玻璃陶瓷特别适用于炉衬、炉窗、灶板、耐化学性实验室容器、白色家电、防紫外线的半透明制品等。

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用于可再充电蓄电池的含有高容量活性材料的互连中空纳米结构

本发明提供了用于可再充电蓄电池如锂离子蓄电池的电极层,以及相关的制造技术。这些电极层具有包含高容量电化学活性材料(如硅、锡、和锗)的互连中空纳米结构。在某些实施方案中,制造技术涉及围绕多个模板结构形成纳米级涂层,以及至少部分地去除这些结构和/或使其收缩以形成中空的腔。这些腔提供了在蓄电池循环期间纳米结构的活性材料膨胀到其中的空间。这种设计有助于降低粉化的风险以及有助于维持纳米结构之间的电接触。还提供了可用于与电解质离子连通的非常高的表面积。所述纳米结构具有纳米级的壳,但是可以在其它尺度上显著更大。在围绕两个接近的模板结构所形成的涂层重叠时,纳米结构可以在形成纳米级涂层期间互连。

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从电池单元的气体释放

一种锂离子或者聚合物离子电池或者一般地为具有与水不相容的电解质的电池。该电池具有电池单元和在电池单元周围的不透气壳。气孔布置于壳中并且配置成允许气体从电池单元离开。气孔包含具有圆周壁的主体,圆周壁限定外表面和在主体内的空间。外表面提供配置用于将气孔密闭密封到壳的密封表面。气孔还包括气体分离元件,该气体分离元件用于让来自电池单元的气体通过并且基本上抑制电池单元的电解质通过、配置成将圆周壁限定的空间的给定部分划分成第一室和第二室。气孔也包含第二室内的水分离元件,该水分离元件进一步限定第二室并且基本上防止水作为液体或者潮湿空气经过第二室进入气体分离元件。气孔被配置成实现从电池单元内释放气体而又防止水介入电池单元。

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光稳定的金红石二氧化钛

本发明涉及一种光稳定的金红石二氧化钛。特别地,本发明涉及一种特征在于锂含量为0,05%-0,5%重量(计算为Li2O,基于TiO2)和铝含量为0,1%-0,8%重量(计算为Al2O3,基于TiO2)的金红石二氧化钛基材。

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扁平形非水电解液二次电池

本发明的目的在于提供一种耐漏液性优良的扁平形非水电解液二次电池。本发明的课题是通过下述的扁平形非水电解液二次电池解决的,即,其具有:通过隔离片使正极和负极对置而成的电极体,容纳该电极体的外装盒,对该外装盒的开口部进行封口的封口板,其特征是,上述正极将金属锂作为相对一极测定的空载电压为3.5V以上,上述封口板兼作正极端子,上述外装盒兼作负极端子,上述封口板的内面由铝或铝合金构成。

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